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摘要:
相较于传统静电微驱动器,基于自激振动的静电微驱动器具有输出位移更大的优点,并且工作过程中出现高阶振动现象.为了对高阶振动进行研究,对其进行数值仿真.根据驱动器中的悬臂梁是否与电极发生接触,悬臂梁的振动被分成两个阶段.当悬臂梁与电极发生碰撞时,利用动量平衡法建立碰撞模型.当悬臂梁在电极之间振动时,利用欧拉—伯努利梁的弯曲方程求解.通过MATLAB的数值方法求解控制方程,计算不同时刻的挠度—位置曲线.数值仿真求解得到的振型与试验中观察到的对应相同,数值仿真中也观察到了试验中出现的频率跳跃现象.
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文献信息
篇名 静电微驱动器的高阶自激振动与数值仿真
来源期刊 传感器与微系统 学科 工学
关键词 微驱动器 高阶振动 自激振动
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 研究与探讨
研究方向 页码范围 4-6
页数 3页 分类号 TN402
字数 2612字 语种 中文
DOI 10.13873/J.1000-9787(2019)01-0004-03
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1 陈筠菲 北京航空航天大学能源与动力工程学院 1 0 0.0 0.0
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高阶振动
自激振动
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期刊影响力
传感器与微系统
月刊
1000-9787
23-1537/TN
大16开
哈尔滨市南岗区一曼街29号
14-203
1982
chi
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